メインコンテンツに移動
サイト内検索
教員検索
検索
close
CLOSE
search
menu
グローバルナビゲーション
京大について
総長からのメッセージ
理念・沿革・運営・将来構想
大学評価
データから見る京都大学
役員等・組織・諸規程
栄誉等
キャンパス・施設案内
広報活動
調達情報
法人としての取組
ダイバーシティ推進について
公表事項
情報公開
世界から見た京都大学
入試・高大連携
一般選抜
特色入試
その他の学部入学試験
留学生のための入試
大学院入試
入学者選抜における合理的配慮について
入学検定料について
京都大学受験生ナビゲーション
オープンキャンパス
高大連携
女子高生へのメッセージ
大学案内冊子「知と自由への誘い」
関連情報
教育・学生支援
教育の体制と内容
経済支援
海外留学を希望する京大生へ
大学行事
課外活動支援
学生表彰など
学生相談・障害学生支援・就職
キャンパスライフ支援
学生支援の窓口・証明書発行など
学生支援の情報発信
京都大学に在籍する留学生の方へ
研究・産官学連携
研究活動を知る
研究成果の公開ポリシー
産官学連携(共同研究・知的財産・ベンチャー支援)
京都大学に寄附する
京都大学で研究したい
研究支援体制について
研究者が受けられる研究費・研究支援
研究上の倫理・安全
教職員に兼業を依頼したい
国際交流
世界とつながる京都大学
京都大学への留学を希望する方へ
国際化を支える学内組織
外国人研究者へのサポート
海外留学を希望する京大生へ
社会連携
公開講座・講演会等
京大の研究・教育を知る
社会人向け教育
教育・研究に関する情報・資料公開
産官学・地域等との連携
京大とのつながりを深める
社会に開かれた施設等
終了した全学的なイベント
学部・大学院等
ヘッダー プライマリーリンク
受験生
在学生
卒業生
一般・地域
企業・研究者
ヘッダー セカンダリーリンク
イベント
アクセス
大学施設案内
刊行物・資料請求
採用情報
寄附
Language
日本語 ホーム
English Home
中文简体 首页
中文繁体 首頁
한국어 홈페이지
パンくず
ホーム
工学部・工学研究科
工学部・工学研究科
すべて
Events
News
研究成果
研究成果
公開日
2026年09月10日
超伝導SCSCケーブルと巻線技術を開発―変動磁界に強く脱炭素や核融合応用に期待―
研究成果
公開日
2026年09月07日
ルテニウム原子を炭素材料に高密度固定することに成功―CO2を高選択的にギ酸へ変換、 希少な貴金属を有効利用する触媒材料開発に期待―
研究成果
公開日
2026年09月04日
結晶の欠陥を逆利用し、電気機能をデザイン―原子スケールの“渦”を超高密度に創出―
研究成果
公開日
2026年09月03日
血液適合性高分子表面の「中間水」の直接観察に成功―生体適合性材料の設計に向けた新たなナノスケール評価手法―
研究成果
公開日
2026年08月31日
特異な非平面形状を有する電子輸送材料を開発~ペロブスカイト太陽電池の低コスト化と次世代スピントロニクスへの利用に期待~
研究成果
公開日
2026年08月25日
生物に倣うスクラップ&ビルドの超分子建築―進行波による人工ソフト材料の空間制御―
研究成果
公開日
2026年08月20日
抗付着性の生体センサー用高分子材料を開発―高分子の設計が膜構造と「汚れにくさ」を左右―
Events
タグ
公開講座
流域圏総合環境質研究センター 施設見学会【京大ウィークス2026】
開催日
2026年10月10日
開催地
その他の地域
研究成果
公開日
2026年08月20日
有機物を高機能カーボンへ―分子構造から読み解く炭素化の設計原理―
研究成果
公開日
2026年08月20日
新構造SiC素子で600℃動作を達成 ―真に実用的な極限環境集積回路の実現へ―
研究成果
公開日
2026年08月07日
環境フレンドリーな微生物由来窒素肥料を開発―海洋性紅色光合成細菌の窒素肥料効果と環境負荷の解明―
Events
タグ
公開講座
2026年度 工学部公開講座・オープンセミナー
開催日
2026年10月18日
開催地
オンライン
研究成果
公開日
2026年07月28日
京都大学発の「組織と血管をつなぐ」技術の実用化へ―細胞培養用マイクロ流体チップ「Boncyte® Chip」の2製品を発売―
研究成果
公開日
2026年07月23日
量子光干渉断層撮影で、世界最高体積分解能4フェムトリットルを達成―グラフ理論を応用し、量子イメージング特有の「偽信号」も克服―
研究成果
公開日
2026年07月22日
気体に反応して色と光がスイッチする相分離材料を開発―液体がしみ出す相分離を分子レベルの相互作用で制御―
研究成果
公開日
2026年07月14日
常識を覆す新材料で有機薄膜太陽電池の性能向上に成功―低コスト、大面積化に向けた実用化研究が前進―
ページ送り
カレントページ
1
ページ
2
ページ
3
ページ
4
ページ
5
ページ
6
ページ
7
ページ
8
ページ
9
…
次ページ
chevron_right
最終ページ
chevron_right
chevron_right